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生物标本室
产品详细介绍
浙江省温州市鹿城工艺生物标本厂 2021-08-23
生物显微镜
产品详细介绍产 品 性 能 序号 编号 产品名称 产品代号 放大倍率 技术性能要求及特点 3 02041 生物 XSP-12 500X 1、主机以金属部件为主,其中部件包括目镜 显微镜 筒、底座、镜身、平台、支架、粗微动调焦 机构、切片压片、反光镜架、目镜、物镜等 组成(底座为铸造件,加强显微镜底部重量) 2、机械总长:160mm,光学筒长185mm 3、铜三孔外定位转换器 4、目镜:5X、10X、12.5X(全金属,材料 西北铝),表面做漆,其包装要求全部采用 塑料袋包装,另配专用镜头盒,确保目镜镜 头清洁 5、物镜:10X、40X(材料采用HPb59-1铜) 包装采用专用镜头盒,物镜固定孔采用螺纹式 确保物镜镜头清洁,增强其在运输途中的牢固 性,避免使用后散失 6、粗动:调焦范围45mm,装有调焦限位装置 ,防止损坏试样切片,铜齿条、钢镀铬齿杆 增强升降系统的使用寿命 7、微动:调焦范围不小于1.8mm手轮转动 一圈的升降值为0.1mm,微动空回0.008mm 微动格值0.02mm 8、工作台面积:110mm×120mm 9、旋转光栏孔径:¢2、¢3、¢6、¢12 ¢16五种 10、反光镜为¢50mm平凹反光镜,镜架插座 采用金属件,表面镀铬,增强其牢固性和 防止表面生锈现象 11、包装:内木箱加防震,外纸箱。(板材厚 度为9.5-10mm,木箱锁采用全金属制造,增强其 牢固性和使用寿命) 12、选购件:可配置插入式电光源220V15W白 炽灯 3 产 品 性 能 序号 编号 产品名称 产品代号 放大倍率 技术性能要求及特点 4 生物 XSP-15 640X 1、主机以金属部件为主,其中部件包括目镜 显微镜 筒、底座、镜身、平台、支架、粗微动调焦 机构、切片压片、反光镜架、目镜、物镜等 组成(底座为铸造件,加强显微镜底部重量) 2、机械总长:160mm,光学筒长185mm 3、铜三孔外定位转换器 4、目镜:5X、10X、16X(全金属,材料 西北铝),表面做漆,其包装要求全部采用 塑料袋包装,另配专用镜头盒,确保目镜镜 头清洁 5、物镜:10X、40X(材料采用HPb59-1铜) 包装采用专用镜头盒,物镜固定孔采用螺纹式 确保物镜镜头清洁,增强其在运输途中的牢固 性,避免使用后散失 6、粗动:调焦范围45mm,装有调焦限位装置 ,防止损坏试样切片,铜齿条、钢镀铬齿杆 能增强升降系统的使用寿命 7、微动:调焦范围不小于1.8mm手轮转动 一圈的升降值为0.1mm,微动空回0.008mm 微动格值0.02mm 8、工作台面积:110mm×120mm, 9、旋转光栏孔径:¢2、¢3、¢6、¢12 ¢16五种 10、反光镜为¢50mm平凹反光镜,镜架插座 采用金属件,表面镀铬,增强其牢固性和 防止表面生锈现象 11、包装:内木箱加防震,外纸箱。(板材厚 度为9.5-10mm,木箱锁采用全金属制造,增强其 牢固性和使用寿命) 12、选购件:可配置插入式电光源220V15W白 炽灯 4 产 品 性 能 序号 编号 产品名称 产品代号 放大倍率 技术性能要求及特点 5 02040 生物 XSP-13A 1250X 1、主机以金属部件为主,其中包括目镜筒、 显微镜 底座、镜身、平台、支架、粗微动调焦机构、 移动尺、反光镜架、目镜物镜等组成(底座 为铸造件,加强显微镜底部重量) 2、机械总长:160mm,光学筒长185mm 3、铜三孔外定位转换器 4、目镜:5X、10X、12.5X(全金属,材料 西北铝),表面做漆,其包装要求全部采用 塑料袋包装,另配专用镜头盒,确保目镜镜 头清洁 5、物镜:10X、40X、100X(S.oil)(材料 采用HPb59-1铜),包装采用专用镜头盒,物镜 固定孔采用螺纹式,确保物镜镜头清洁,增强 其在运输途中的牢固性,避免使用后散失 6、粗动:调焦范围45mm,装有调焦限位装置 ,防止损坏试样切片,铜齿条、钢镀铬齿杆 能增强升降系统的使用寿命 7、微动调焦范围:不小于1.8mm手轮转动 一圈的升降值为0.1mm,微动空回0.008mm 微动格值0.02mm 8、工作台面积:110mm×120mm 9、配移动尺,移动范围:横向60mm 纵向30mm 10、采用阿贝式聚光镜N.A=1.2(采用金属 制造),并带可变光栏,可升降调节 11、反光镜为¢50mm平凹反光镜,镜架插座 采用金属件,表面镀铬,增强其牢固性和 防止表面生锈现象 12、包装:内木箱加防震,外纸箱。(板材厚 度为9.5-10mm,木箱锁采用全金属制造,增强其 牢固性和使用寿命) 5 产 品 性 能 序号 编号 产品名称 产品代号 放大倍率 技术性能要求及特点 6 生物 XSP-16A 1600X 1、主机以金属部件为主,其中包括目镜筒、 显微镜 底座、镜身、平台、支架、粗微动调焦机构、 移动尺、反光镜架、目镜物镜等组成(底座 为铸造件,加强显微镜底部重量) 2、机械总长:160mm,光学筒长185mm 3、铜三孔外定位转换器 4、目镜:5X、10X、16X(全金属,材料西 北铝),表面做漆,其包装要求全部采用塑 料袋包装,另配专用镜头盒,确保目镜镜头 清洁 5、物镜:10X、40X、100X(S.oil)(材料 采用HPb59-1铜),包装采用专用镜头盒,物镜 固定孔采用螺纹式,确保物镜镜头清洁,增强 其在运输途中的牢固性,避免使用后散失 6、粗动:调焦范围45mm,装有调焦限位装置 ,防止损坏试样切片,铜齿条、钢镀铬齿杆 能增强升降系统的使用寿命 7、微动调焦范围:不小于1.8mm手轮转动 一圈的升降值为0.1mm,微动空回0.008mm 微动格值0.02mm 8、工作台面积:110mm×120mm 9、配移动尺,移动范围:横向60mm 纵向30mm 10、采用阿贝式聚光镜N.A=1.2(采用金属 制造),并带可变光栏,可升降调节 11、反光镜为¢50mm平凹反光镜,镜架插座 采用金属件,表面镀铬,增强其牢固性和 防止表面生锈现象 12、包装:内木箱加防震,外纸箱。(板材厚 度为9.5-10mm,木箱锁采用全金属制造,增强其 牢固性和使用寿命)  
南京江南光电仪器有限公司 2021-08-23
生物显微镜
产品详细介绍02041生物显微镜 1. 由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成。 2. 放大率:640×。 3. 消色差物镜:10×、40×。 4. 惠更斯目镜:5×、10×、16×。 5. 物镜转换器三孔同心,定位准确。 6. 反光镜一面为平面,一面为凹面。
江苏共创教学设备有限公司 2021-08-23
生物、化学标本桌
产品详细介绍
上海宁锡试验仪器有限公司 2021-08-23
基于光纤的海洋水体放射性环境在线探测系统
海洋是新世纪人类社会赖以发展新的资源空间,21 世纪也被公 认为是海洋的世纪。党的十八大报告明确指出:“提高海洋资源开发 能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国。”国家在对海洋的管控、开发、利用进入更深层次, 海洋服务国民经济发展进入更高水平的同时,对治理海洋环境污染, 有效保护海洋环境也提出了更高的要求。近些年,在大力发展核电的 同时,不能忽略的是核能也是把“双刃剑”。核电站一旦发生事故, 将带来巨大的灾难,2011 年 3 月,日本福岛核泄漏事故的发生震惊全 世界,核泄漏事故给日本周边海洋环境造成了巨大的灾难。随着我们 国家核电站的增多,对核辐射监测也提出了更为迫切的需求。 传统的海洋放射性监测方式主要包括在目的海域海水抽样测量 与闪烁晶体类探测,探测具有滞后性、取样成本高、探测范围有限等 缺点。本课题组针对以上问题,将先进的光纤传感技术应用于海洋放 射性探测需求中,利用特种闪烁光纤的放射性探测能力和普通光纤的 低损特性实现长距离、分布式放射性信号的测量。进而通过光纤传感 复用技术,实现多束光纤构成的广域放射信息获取与探测。
南开大学 2021-04-11
三角褐指藻的一种开放式培养方法及其专用培养基
本发明公开了三角褐指藻的一种开放式培养方法及其专用培养基。本发明所提供的培养基命名为ZBPT,其配方为:硝酸钠,135-165mg;磷酸二氢钾,32-38mg;硅酸钠,215-255mg;碳酸氢钠,400-500mg;碘化钾,400-1000mg;f/2微量元素溶液,1ml;改良f/2维生素溶液,1ml;海水定容至1000ml。应用本发明所提供的培养基培养三角褐指藻的方法,包括如下步骤:1)用海水配置培养基;2)三角褐指藻藻种密度为3×105细胞/毫升,按与培养基体积比为1:5-9的比例将三角褐指藻接种到培养基中,在19-25℃,光照强度3000-6000Lux,光照时间8-12h/天条件下通气培养。本发明的ZBPT培养基有利于三角褐指藻生物量的积累,并能有效防治绿藻污染,可在开放环境中大规模培养三角褐指藻,具有重要的应用价值。
江苏师范大学 2021-04-11
抗凝血小分子药物——岩藻糖基化硫酸软骨素九糖的开发
研发背景:抗凝血药物的临床应用极为广泛,在骨科手术,心脏手术,抗脑卒中等方面具有数十年的使用历史。肝素类药物,包括目前大范围应用的低分子肝素与合成肝素等是针对诸多临床适应症不可替代的抗凝血药物。作为肝素结构上的类似物,岩藻糖基化硫酸软骨素(FuCS)是近年来被重点关注的具有抗凝血活性的新结构分子。其可从天然海参中提取得到,深入的天然产物化学研究表明FuCS九糖片段具有与市售低分子量肝素相当的抗凝血活性,且已观测到此类结构多糖的口服抗凝活性。继续研究这一新结构多糖的抗凝活性机制并对相关分子结构进行优化是开发新一代类肝素抗凝药物的必要举措。 前景预测:肝素的抗凝活性极为出色,目前每年的全球销售额可达数十亿美元并继续保持着较高的增长率。但由于其口服无活性的性质,使得相关临床应用仅局限于医院等专业医疗机构。另一方面,肝素的潜在出血风险是限制肝素大范围应用的另一问题。我们所研究的FuCS九糖是肝素寡糖的结构类似物,同属于糖胺聚糖家族,但由于FuCS独特的化学结构,使得其具有口服抗凝活性,且药理活性机制表明其可选择性激活内源性凝血通路,因而在出血倾向方面相比肝素具有更高的安全性。项目团队开发了一种可以简便合成FuCS九糖的化学合成工艺。这一工艺的实现可以提高FuCS的可获得性,降低目标药物的获取难度,并且保障其后续开发中的质控水平。该工艺是支撑目前FuCS分子库建立、后期药物筛选与中式放大的最优合成路线,应用前景广阔。
北京大学 2021-02-01
中国科学技术大学在巢湖淡水噬藻体组学研究中取得新进展
中国科学技术大学生命科学与医学部周丛照教授课题组,从巢湖成功分离五株侵染伪鱼腥藻Chao1806的噬藻体Pam1~Pam5。
中国科学技术大学 2022-09-02
抗凝血小分子药物——岩藻糖基化硫酸软骨素九糖的开发
项目简介研发背景:抗凝血药物的临床应用极为广泛,在骨科手术,心脏手术,抗脑卒中等方面具有数十年的使用历史。肝素类药物,包括目前大范围应用的低分子肝素与合成肝素等是针对诸多临床适应症不可替代的抗凝血药物。作为肝素结构上的类似物,岩藻糖基化硫酸软骨素(FuCS)是近年来被重点关注的具有抗凝血活性的新结构分子。其可从天然海参中提取得到,深入的天然产物化学研究表明 FuCS 九糖片段具有与市售低分子量肝素相当的抗凝血活性,且已观测到此类结构多糖的口服抗凝活性。继续研究这一新结构多糖的抗凝活性机制并对相关分子结构进行优化是开发新一代类肝素抗凝药物的必要举措。前景预测:肝素的抗凝活性极为出色,目前每年的全球销售额可达数十亿美元并继续保持着较高的增长率。但由于其口服无活性的性质,使得相关临床应用仅局限于医院等专业医疗机构。另一方面,肝素的潜在出血风险是限制肝素大范围应用的另一问题。我们所研究的 FuCS 九糖是肝素寡糖的结构类似物,同属于糖胺聚糖家族,但由于 FuCS 独特的化学结构,使得其具有口服抗凝活性,且药理活性机制表明其可选择性激活内源性凝血通路,因而在出血倾向方面相比肝素具有更高的安全性。项目团队开发了一种可以简便合成 FuCS 九糖的化学合成工艺。这一工艺的实现可以提高 FuCS 的可获得性,降低目标药物的获取难度,并且保障其后续开发中的质控水平。该工艺是支撑目前 FuCS 分子库建立、后期药物筛选与中式放大的最优合成路线,应用前景广阔项目团队 团队由药学院李中军教授领导。李教授是北京大学天然药物与仿生药物国家重点实验室学术委员会成员,北京大学药学院学术委员会成员,其在糖类药物的基础研究与技术开发方面具有 30 年的实操经验。获得包括施维雅科学奖在内的众多学术荣誉,发表超过 150 篇 SCI 论文,拥有超过 20 项授权发明专利。团队成员包括 3 名副教授,1 名讲师,5 名博士研究生及 10 名硕士研究生。李教授领导的团队与国内领先的疫苗生产企业康希诺生物股份公司保持密切的合作关系;李教授本人曾长期担任上市公司——深圳信立泰股份公司的独立董事;李教授曾开发一条红景天苷的合成工艺并成功实现了技术转让。李教授在国内糖化学与糖类药物领域积累了深厚的学术经验,拥有广泛的人际关系。应用范围 临床抗凝血用,包括手术抗凝血,居家日常抗凝血使用等。项目阶段 候选药物(细胞水平研究阶段)。知识产权 已申报两项中国发明专利:  1、 岩藻糖基化硫酸软骨素寡糖及其制备方法、组合物和用途,申请号:2018107787336  2、 岩藻糖基化硫酸软骨素寡糖糖簇及其制备方法,申请号 2017103131376合作方式 技术入股、技术转让。
北京大学 2021-04-13
抗凝血小分子药物——岩藻糖基化硫酸软骨素九糖的开发
研发背景:抗凝血药物的临床应用极为广泛,在骨科手术,心脏手术,抗脑卒中等方面具有数十年的使用历史。肝素类药物,包括目前大范围应用的低分子肝素与合成肝素等是针对诸多临床适应症不可替代的抗凝血药物。作为肝素结构上的类似物,岩藻糖基化硫酸软骨素(FuCS)是近年来被重点关注的具有抗凝血活性的新结构分子。其可从天然海参中提取得到,深入的天然产物化学研究表明FuCS九糖片段具有与市售低分子量肝素相当的抗凝血活性,且已观测到此类结构多糖的口服抗凝活性。继续研究这一新结构多糖的抗凝活性机制并对相关分子结构进行优化是开发新一代类肝素抗凝药物的必要举措。 前景预测:肝素的抗凝活性极为出色,目前每年的全球销售额可达数十亿美元并继续保持着较高的增长率。但由于其口服无活性的性质,使得相关临床应用仅局限于医院等专业医疗机构。另一方面,肝素的潜在出血风险是限制肝素大范围应用的另一问题。我们所研究的FuCS九糖是肝素寡糖的结构类似物,同属于糖胺聚糖家族,但由于FuCS独特的化学结构,使得其具有口服抗凝活性,且药理活性机制表明其可选择性激活内源性凝血通路,因而在出血倾向方面相比肝素具有更高的安全性。项目团队开发了一种可以简便合成FuCS九糖的化学合成工艺。这一工艺的实现可以提高FuCS的可获得性,降低目标药物的获取难度,并且保障其后续开发中的质控水平。该工艺是支撑目前FuCS分子库建立、后期药物筛选与中式放大的最优合成路线,应用前景广阔。
北京大学 2021-04-11
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